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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-08
ansys指定結(jié)構(gòu)材料的視頻教程
Ansys Mechanical 短纖維復(fù)合材料結(jié)構(gòu)仿真解決方案
會議簡介: Ansys Mechanical 2021R1最主要的功能更新在于短纖維復(fù)合材料仿真流程的全面完善,短纖維復(fù)合材料結(jié)構(gòu)在汽車零部件、電子消費(fèi)產(chǎn)品等領(lǐng)域擁有極為廣泛的應(yīng)用。Ansys Mechanical 2021R1填補(bǔ)了短纖維增強(qiáng)復(fù)合材料注塑成型和結(jié)構(gòu)模擬之間溝壑,這一新的工作流程使短纖維增強(qiáng)塑料的模擬比以往任何時(shí)候都更容易和更快。
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斯姆勒之寧老師講材料力學(xué)系列5------結(jié)構(gòu)失效、強(qiáng)度判定的ANSYS分析
本講座基于懸臂梁模型,利用ANSYS講解結(jié)構(gòu)失效、強(qiáng)度判定等分析技巧。
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ansys指定結(jié)構(gòu)材料的實(shí)例教程
六、單元類型選擇方法
7.進(jìn)行完前面的選擇工作,單元類型就基本上已經(jīng)定位在2-3種單元類型上了,接下來打開這幾種單元的幫助手冊,進(jìn)行以下工作:
仔細(xì)閱讀其單元描述,檢查是否與分析問題的背景吻合、
了解單元所需輸入的參數(shù)、單元關(guān)鍵項(xiàng)和載荷考慮;
了解單元的輸出數(shù)據(jù);
下載地址:ansys結(jié)構(gòu)單元與材料應(yīng)用手冊
涉及ACP復(fù)合材料鋪層,后處理等相關(guān)設(shè)置方法。過程詳細(xì),結(jié)果合理。相關(guān)復(fù)合材料鋪層均可使用該文檔方法設(shè)置完成。
附帶詳細(xì)講解視頻和案例模型
復(fù)合材料因其高比強(qiáng)度、可設(shè)計(jì)性強(qiáng)等特點(diǎn),在無人機(jī)輕量化結(jié)構(gòu)中應(yīng)用廣泛。本文基于ANSYS軟件平臺,詳細(xì)闡述復(fù)合材料無人機(jī)結(jié)構(gòu)仿真的全流程操作,涵蓋幾何處理、材料定義、鋪層設(shè)計(jì)、載荷施加及結(jié)果驗(yàn)證等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過本文,用戶可系統(tǒng)掌握復(fù)合材料結(jié)構(gòu)仿真技術(shù),優(yōu)化無人機(jī)設(shè)計(jì),確保結(jié)構(gòu)安全性與可靠性。
幾何模型預(yù)處理
抽殼處理(Shell Extraction)無人機(jī)結(jié)構(gòu)多為薄壁殼體,需將實(shí)體模型轉(zhuǎn)換為殼單元以提升計(jì)算效率。操作路徑:Geometry > 右鍵部件 > 選擇“抽殼”,輸入設(shè)計(jì)厚度(如0.2mm)。
注意事項(xiàng):抽殼后需檢查面法向方向(Tools > 面法向),確保所有面外法向一致,避免后續(xù)分析中出現(xiàn)應(yīng)力方向錯(cuò)誤。對于多曲面模型,抽殼可能導(dǎo)致局部厚度不均,需通過“偏置面”功能手動(dòng)調(diào)整。
細(xì)節(jié)簡化,刪除非關(guān)鍵特征:移除直徑小于2mm的孔、倒角及裝飾性結(jié)構(gòu)(選中孔邊緣 > Delete)。
合并面:針對相鄰面片,使用“合并面”工具(Tools > 合并面)消除微小間隙或尖角。案例:機(jī)翼與機(jī)身連接處常存在微小面片,合并后可提升網(wǎng)格質(zhì)量。若模型關(guān)于XY平面對稱,可僅處理單側(cè)結(jié)構(gòu),再通過鏡像生成整體(Tools > 鏡像)。鏡像驗(yàn)證:鏡像后需檢查對稱面是否完全貼合,避免因公差導(dǎo)致網(wǎng)格不連續(xù)。
刪除冗余部件,移除內(nèi)部支撐管、非承重連接件等,僅保留主承力結(jié)構(gòu)。示例:無人機(jī)起落架安裝座若與靜力分析無關(guān),可直接刪除以簡化模型。
接下來我們將進(jìn)行建模處理,首先打開軟件,主要工作是劃分網(wǎng)格并進(jìn)行命名。
展開 復(fù)合材料強(qiáng)度準(zhǔn)則
復(fù)合材料結(jié)構(gòu)的受力及應(yīng)力應(yīng)變情況非常復(fù)雜,并要考慮各種應(yīng)力應(yīng)變的耦合和相互影響,復(fù)合材料強(qiáng)度破壞準(zhǔn)則基于結(jié)構(gòu)的宏觀破壞,一般來說復(fù)合材料的二次蔡-吳強(qiáng)度破壞準(zhǔn)則較為精確。有興趣的朋友可以參考科學(xué)出版社出版的蔡為侖先生的《復(fù)合材料設(shè)計(jì)》這一本書。
3. 復(fù)合材料結(jié)構(gòu)剛強(qiáng)度分析
一般說來,復(fù)合材料結(jié)構(gòu)總是受到空間力的作用,其應(yīng)力分布是三維的,因此,復(fù)合材料結(jié)構(gòu)的剛強(qiáng)度分析一般不宜采用復(fù)合材料的板殼理論(這種理論僅考慮板殼面內(nèi)的應(yīng)力和橫向剪切應(yīng)力,而忽略法向應(yīng)力),同時(shí),對于簡單的結(jié)構(gòu)(如板、殼),可以得到彈性力學(xué)的一般解,而對于大多數(shù)結(jié)構(gòu)來說,則必須用數(shù)值的方法計(jì)算,三維有限元分析是最常用的方法。采用ANSYS程序?qū)?fù)合材料進(jìn)行剛強(qiáng)度分析的步驟如下:
(1) 建立結(jié)構(gòu)的幾何模型
由于復(fù)合材料分析單元一般都是六面體單元,因此,在建立幾何時(shí)要特別考慮到網(wǎng)格劃分的方便。
(2) 建立材料模型
根據(jù)復(fù)合材料材料參數(shù)建立單向復(fù)合材料材料模型,我所采用的是碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料,有兩種建立方法。
a. 若選擇單元為各向異性單元,則根據(jù)單向復(fù)合材料的剛度矩陣或柔度矩陣建立各向異性材料模型;
b. 若選擇層合單元,則可以建立相關(guān)的材料模型,如單向復(fù)合材料則可以建立正交各向異性材料模型
(3) 選擇單元類型并設(shè)置相關(guān)屬性
根據(jù)結(jié)構(gòu)特征和計(jì)算要求,選擇不同的單元類型并設(shè)置單元屬性(各種單元的選擇依據(jù)請參考概述篇或ANSYS幫助文件)
(4) 網(wǎng)格劃分
在建立的幾何實(shí)體上進(jìn)行網(wǎng)格劃分,對于復(fù)合材料,選擇六面體三維實(shí)體單元,定義單元屬性,分別指定不同的材料屬性,并保證材料坐標(biāo)一致,運(yùn)用有限元網(wǎng)格生成器進(jìn)行網(wǎng)格劃分。
(5) 定義邊界條件
根據(jù)實(shí)際情況定義邊界條件。
展開 說明:整理自Simwe論壇,復(fù)合材料版塊,原創(chuàng)fea_stud。
與傳統(tǒng)材料相比,復(fù)合材料具有可設(shè)計(jì)性,復(fù)合材料結(jié)構(gòu)的多層次性為復(fù)合材料及其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)帶來了極大的靈活性,復(fù)合材料的力學(xué)性能和機(jī)械性能,都可按照結(jié)構(gòu)的使用要求和環(huán)境條件要求,通過組分材料的選擇匹配、鋪層設(shè)計(jì)及界面控制等材料設(shè)計(jì)手段,最大限度的達(dá)到預(yù)期目的,以滿足工程設(shè)備的使用性能,因此,在工程實(shí)踐中對復(fù)合材料結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)有很重要的現(xiàn)實(shí)意義,下面以我所研究的復(fù)合材料壓力容器為例,將復(fù)合材料結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及在ANSYS下的實(shí)現(xiàn)過程給大家作一個(gè)介紹。
1. 問題描述
本文所涉及的復(fù)合材料壓力容器是帶有金屬內(nèi)膽外纏碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的復(fù)合容器,優(yōu)化問題是:以金屬內(nèi)膽壁厚、復(fù)合材料各纏繞層厚度和纏繞角為設(shè)計(jì)變量,在滿足壓力容器強(qiáng)度(金屬內(nèi)膽層和復(fù)合材料層均滿足強(qiáng)度要求)和重量要求的條件下,使壓力容器的剛度最大。
2. 優(yōu)化模型
根據(jù)纖維增強(qiáng)復(fù)合材料特性,壓力容器環(huán)向纏繞復(fù)合材料有利于提高容器剛度,軸向平鋪復(fù)合材料有利于提高容器剛度,因此,模型采用3種纏繞角的方案,即靠近金屬內(nèi)膽為環(huán)向(90度)纏繞,中間為纏繞,外部為軸向平鋪(0度),以各層的厚度(金屬層和三層復(fù)合材料)和中間纏繞層的角度為優(yōu)化參數(shù),在壓力容器強(qiáng)度約束的條件下,以壓力容器一階固有頻率為優(yōu)化目標(biāo)。其數(shù)學(xué)模型如下:
其中,f為復(fù)合材料壓力容器的一階固有頻率,s1和s2分別為金屬內(nèi)膽的安全系數(shù)和各復(fù)合材料層的強(qiáng)度比,通過有限元程序求得,為中間層復(fù)合材料纏繞角,h1 、h2 和h3分別為金屬內(nèi)膽厚度、90度纏繞層厚度和度纏繞層厚度,H為h1 、h2 和h3的極限值,當(dāng)總厚度確定后,0度纏繞層厚度由h1 、h2 、h3及總厚度確定,c為復(fù)合容器重量,c0為全壓力容器重量上限。
3.
展開 說明:整理自Simwe論壇,復(fù)合材料版塊,原創(chuàng)fea_stud。
復(fù)合材料是一種各向異性材料,對于纖維增強(qiáng)復(fù)合材料又是一種正交各向異性材料,因此,在進(jìn)行復(fù)合材料結(jié)構(gòu)建模的時(shí)候要特別注意的一個(gè)重要的問題,就是材料的方向性。下面,就我個(gè)人的分析經(jīng)驗(yàn),對復(fù)合材料結(jié)構(gòu)的建模作一個(gè)總結(jié)。
1. 結(jié)構(gòu)坐標(biāo)系、單元坐標(biāo)系、材料坐標(biāo)系和結(jié)果坐標(biāo)系
建立復(fù)合材料結(jié)構(gòu)模型,存在一個(gè)結(jié)構(gòu)坐標(biāo)系,用于確定幾何元素的位置,這個(gè)坐標(biāo)可以是笛卡爾坐標(biāo)系、柱坐標(biāo)系或者是球坐標(biāo)系;單元坐標(biāo)系是每個(gè)單元的局部坐標(biāo)系,一般用來描述整個(gè)單元;材料坐標(biāo)系是確定材料屬性方向的坐標(biāo)系,一般沒有專門建立的材料坐標(biāo)系,而是參考其他坐標(biāo)系,如整體結(jié)構(gòu)坐標(biāo)系,或單元坐標(biāo)系,在Ansys程序中,材料坐標(biāo)是由單元坐標(biāo)唯一確定的,要確定材料坐標(biāo),只要確定單元坐標(biāo)就行了;結(jié)果坐標(biāo)系是在進(jìn)行結(jié)果輸出時(shí)所使用的坐標(biāo)系,也是一般參考其他坐標(biāo)系。在Ansys程序中,關(guān)于坐標(biāo)系有人做過專門的總結(jié)。見后。
2. 用于復(fù)合材料結(jié)構(gòu)分析的單元
用于復(fù)合材料分析的單元主要有兩類,一類是層合單元,如Shell 99, Shell 91, Shell 181, Solid 46 和Solid 191;另一類是各向異性單元,如Solid64;這些材料都有不同的處理方法,層合單元,在一個(gè)單元內(nèi)可以包含多層信息,包括各層的材料、厚度和方向;各項(xiàng)各向異性單元,在一個(gè)單元內(nèi),只能包含一種材料信息,而且所得到的計(jì)算結(jié)果還要進(jìn)行一些處理,因此有一定的局限性。
3.
展開 
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概述
材料的性能在很大程度上受其微觀結(jié)構(gòu)影響。本文檔使用 Ansys 材料設(shè)計(jì)器展示四種不同類型的微觀結(jié)構(gòu)及其對應(yīng)的宏觀尺度材料性能:隨機(jī)單向纖維結(jié)構(gòu)、體心立方顆粒結(jié)構(gòu)、金剛石晶格結(jié)構(gòu)和編織結(jié)構(gòu)。
目標(biāo)
理解微觀結(jié)構(gòu)與宏觀尺度材料性能之間的關(guān)系
步驟
案例1:隨機(jī)單向纖維(木材)
1. 打開 Ansys Workbench,創(chuàng)建一個(gè)“材料設(shè)計(jì)器”組件。檢查單位。
2.
本案例文檔,適合本科畢業(yè)設(shè)計(jì)水平,具有極高參考價(jià)值,請合理使用文檔。涉及ACP復(fù)合材料鋪層,后處理等相關(guān)設(shè)置方法。過程詳細(xì),結(jié)果合理。相關(guān)復(fù)合材料鋪層均可使用該文檔方法設(shè)置完成。
附帶詳細(xì)講解視頻和案例模型
復(fù)合材料因其高比強(qiáng)度、可設(shè)計(jì)性強(qiáng)等特點(diǎn),在無人機(jī)輕量化結(jié)構(gòu)中應(yīng)用廣泛。本文基于ANSYS軟件平臺,詳細(xì)闡述復(fù)合材料無人機(jī)結(jié)構(gòu)仿真的全流程操作
下面是有關(guān)ANSYS分析中的單元選擇方法:
一、單元類型選擇概述:
ANSYS的單元庫提供了100多種單元類型,單元類型選擇的工作就是將單元的選擇范圍縮小到少數(shù)幾個(gè)單元上;
單元類型選擇方法:
1.設(shè)定物理場過濾菜單,將單元全集縮小到該物理場涉及的單元;
二、單元類型選擇方法
2.根據(jù)模型的幾何形狀選定單元的大類,如線性結(jié)構(gòu)則只能用
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各企事業(yè)單位:
隨著復(fù)合材料的日益發(fā)展,復(fù)合材料力學(xué)的應(yīng)用范圍也在逐漸擴(kuò)大,特別在航空航天、壓力容器、汽車工程、建筑結(jié)構(gòu)等領(lǐng)域。本課程基于ANSYS WORKBENCH平臺的復(fù)合材料前后處理模塊ACP,全面系統(tǒng)地講解復(fù)合材料力學(xué)計(jì)算的原理,復(fù)合材料結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度、剛度、傳熱、動(dòng)力學(xué)、疲勞等分析方法和常見工程熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題的處理措施,基于理論聯(lián)系實(shí)際的培訓(xùn)思想,通過實(shí)例強(qiáng)化軟件的使用幫助設(shè)計(jì)人員解決具體的復(fù)合材料力學(xué)問題
Ansys Mechanical 2021R1最主要的功能更新在于短纖維復(fù)合材料仿真流程的全面完善,短纖維復(fù)合材料結(jié)構(gòu)在汽車零部件、電子消費(fèi)產(chǎn)品等領(lǐng)域擁有極為廣泛的應(yīng)用。Ansys Mechanical 2021R1填補(bǔ)了短纖維增強(qiáng)復(fù)合材料注塑成型和結(jié)構(gòu)模擬之間溝壑,這一新的工作流程使短纖維增強(qiáng)塑料的模擬比以往任何時(shí)候都更容易和更快。 Ansys 2021 R1最新版本的Ansys Mechanical
說明:整理自Simwe論壇,復(fù)合材料版塊,原創(chuàng)fea_stud。
與傳統(tǒng)材料相比,復(fù)合材料具有可設(shè)計(jì)性,復(fù)合材料結(jié)構(gòu)的多層次性為復(fù)合材料及其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)帶來了極大的靈活性,復(fù)合材料的力學(xué)性能和機(jī)械性能,都可按照結(jié)構(gòu)的使用要求和環(huán)境條件要求,通過組分材料的選擇匹配、鋪層設(shè)計(jì)及界面控制等材料設(shè)計(jì)手段,最大限度的達(dá)到預(yù)期目的,以滿足工程設(shè)備的使用性能,因此,在工程實(shí)踐中對復(fù)合材料結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)有很重要的現(xiàn)實(shí)意義
說明:整理自Simwe論壇,復(fù)合材料版塊,原創(chuàng)fea_stud。
下面就我對碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料壓力容器分析過程中所做的工作,從復(fù)合材料材料參數(shù)轉(zhuǎn)化、復(fù)合材料強(qiáng)度準(zhǔn)則、結(jié)構(gòu)剛強(qiáng)度分析幾方面寫些我的心得,與大家共同探討。
1. 復(fù)合材料材料參數(shù)的轉(zhuǎn)化
單向纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(也稱單向板)是指纖維按照同一方向平行排列的復(fù)合材料,是構(gòu)成層合板和殼的基本元素,可認(rèn)為是一種正交各向異性材料,也是一種橫觀各向同性材料
說明:整理自Simwe論壇,復(fù)合材料版塊,原創(chuàng)fea_stud。
復(fù)合材料是一種各向異性材料,對于纖維增強(qiáng)復(fù)合材料又是一種正交各向異性材料,因此,在進(jìn)行復(fù)合材料結(jié)構(gòu)建模的時(shí)候要特別注意的一個(gè)重要的問題,就是材料的方向性。下面,就我個(gè)人的分析經(jīng)驗(yàn),對復(fù)合材料結(jié)構(gòu)的建模作一個(gè)總結(jié)。
1. 結(jié)構(gòu)坐標(biāo)系、單元坐標(biāo)系、材料坐標(biāo)系和結(jié)果坐標(biāo)系
建立復(fù)合材料結(jié)構(gòu)模型,存在一個(gè)結(jié)構(gòu)坐標(biāo)系,
說明:整理自Simwe論壇,復(fù)合材料版塊,原創(chuàng)fea_stud。
做了一年多的復(fù)合材料壓力容器的分析工作,也積累了一些分析經(jīng)驗(yàn),到了總結(jié)的時(shí)候了,回想起來,總最初采用I-deas,到MSC.Patran、Nastran,到最后選定Ansys為自己的分析工具,確實(shí)有一些東西值得和大家分享,與從事復(fù)合材料結(jié)構(gòu)分析的朋友門共同探討。
(一)概述篇
復(fù)合材料是由一種以上具有不同性質(zhì)的材料構(gòu)成